Таблица 1.2
Исходные данные для расчета нагревателя по вариантам
Наименование
исходных данных
|
Номер соответствует первой цифре заданного варианта
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
Конструкция нагревателя
|
*
|
**
|
***
|
*
|
**
|
***
|
*
|
*
|
**
|
**
|
Относительные витковые
расстояния
|
2
|
2,75
|
1,0
|
2,5
|
4,0
|
2,0
|
4,0
|
5,0
|
3,0
|
6,0
|
Нагреваемый
металл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
4
|
2
|
4
|
5
|
5
|
Схема соединения нагревателей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
исходных данных
|
Номер соответствует второй цифре заданного варианта
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
Мощность печи, кВт
|
30
|
36
|
42
|
48
|
51
|
54
|
60
|
66
|
72
|
90
|
Рабочая температура в печи, оС
|
450
|
500
|
550
|
600
|
650
|
700
|
750
|
800
|
850
|
900
|
Напряжение сети, В
|
380
|
Примечания:
1) * – спираль, ** – проволочный зигзаг, *** – ленточный зигзаг;
2) нагреваемый металл: 1 – алюминий, 2 – медь, 3 – латунь, 4 – сталь, 5 – чугун.
5. Рассчитывается активное сопротивление нагревателя R1 для одной фазоветви. Длина l , вес и площадь поверхности нагревателя F рассчитываются для всей печи:
где n – количество фазоветвей; γ – плотность материала нагревателя, кг/м3.
6. Уточняется значение удельной поверхностной мощности по формуле (1.7), сравнивается со значением, положенным в основу расчёта, делается заключение о причинах расхождения.
Основные характеристики нагревателя и печи заносятся в
табл. 1.3, 1.4.
Таблица 1.3
Характеристика нагревательного элемента
Материал,
конструкция, ρ20°, ρраб (Ом∙м)
|
Для одной
фазоветви
|
ωисходн,
ωуточн.
Вт/м2 104
|
d
мм
|
l,
м
|
G,
кг
|
P1, кВт
|
Uнэ,
В
|
I,
A
|
Нихром Н20Н80-Т3,
проволочный зигзаг,
1,27·10 -6,
1,29·10 -6
|
18
|
380
|
47,5
|
3,7·10 4,
3,6·10 4
|
3,2
|
149,58
|
9,86
|
Таблица 1.4
Характеристика печи как потребителя электроэнергии
P,
кВт
|
U,
В
|
Схема
соединения нагревателей
|
Количество фазоветвей
|
Ток фазы,
А
|
Ток
линейный,
А
|
54
|
380
|
Δ
|
1
|
47,5
|
82,3
|
Методические указания к п. 2 задания
По стрелочным измерительным приборам (вольтметру PV и амперметру PA2 на рис. 1.8) были получены значения напряжения и тока, выраженные в делениях шкалы измерения (табл. 1.5).
Таблица 1.5 – Опытные данные
№ схемы
|
Ступень регулирования, %
|
Замкнутые контакты
|
U
|
I
|
дел.
|
дел.
|
1
|
0
|
-
|
110,0
|
0
|
25
|
S3
|
109,0
|
23,0
|
50
|
S1
|
108,0
|
45,0
|
50
|
S2
|
108,0
|
45,0
|
100
|
S1, S2
|
106,0
|
87,0
|
2
|
0
|
-
|
110,0
|
0
|
33,3
|
S1,S2,S3 в положении II
|
102,0
|
78,0
|
100
|
S1,S2,S3 в положении I
|
107,0
|
27,0
|
3
|
0
|
-
|
110,0
|
0
|
25
|
S3
|
107,0
|
24,0
|
50
|
S2, S3
|
107,0
|
28,0
|
50
|
S4, S3
|
107,0
|
28,0
|
75
|
S1, S3, S5
|
105,0
|
41,0
|
100
|
Все
|
104,0
|
54,0
|
На основании опытных данных необходимо заполнить табл. 1.5.1.
Таблица 1.5.1 – Опытные и расчетные данные
№ схемы
|
Ступень регулирования, %
|
Замкнутые контакты
|
U
|
I
|
P≈S, Вт
|
% от максимальной мощности
|
дел.
|
В
|
дел.
|
А
|
1
|
0
|
-
|
|
|
|
|
|
|
25
|
S3
|
|
|
|
|
|
|
50
|
S1
|
|
|
|
|
|
|
50
|
S2
|
|
|
|
|
|
|
100
|
S1, S2
|
|
|
|
|
|
|
2
|
0
|
-
|
|
|
|
|
|
|
33,3
|
S1,S2,S3 в положении II
|
|
|
|
|
|
|
100
|
S1,S2,S3 в положении I
|
|
|
|
|
|
|
3
|
0
|
-
|
|
|
|
|
|
|
25
|
S3
|
|
|
|
|
|
|
50
|
S2, S3
|
|
|
|
|
|
|
50
|
S4, S3
|
|
|
|
|
|
|
75
|
S1, S3, S5
|
|
|
|
|
|
|
100
|
Все
|
|
|
|
|
|
|
Примечания:
1. Положение ключа SN соответствует положению на рис. 1.8.
2. Для перевода измеренных делений в вольты и амперы следует учесть, что амперметр PA2 имеет предел измерения 2,5 А и 100 делений, вольтметр PV – 60 В и 150 делений.
3.
Выводы о причинах расхождения соотношения мощностей сделать на основе того, что при расчёте номинальной (теоретической) мощности печи используется предположение, что к её зажимам приложено неизменное номинальное напряжение. Фактически при подключении печей различной номинальной мощности в схеме электроснабжения каждый раз устанавливается уникальное напряжение согласно (1.8), которое и определяет фактическую мощность печей (см. рис. 1.9, б).
Таблица 1.6
Основные свойства материалов для нагревательных элементов
|
Допустимая
максимальная
рабочая
температура Θплав, оС
|
Сплавы
|
1100
|
1100
|
1000
|
900
|
900
|
1200
|
1200
|
1300
|
1200
|
800
|
Чистые тугоплавкие металлы
|
1700/2200*
|
Неметаллические материалы
|
1500
|
Примечание: * числитель - в вакууме, знаменатель - в защитной атмосфере.
|
Температура плавления Θплав, оС
|
1400
|
1400
|
1390
|
1420
|
1420
|
1400
|
1390
|
1525
|
1525
|
1450
|
2625
|
-
|
Температурный коэффициент
электрического
сопротивления α,
(1/ оС).10-3
|
0,035
|
0,022
|
0,1
|
0,38
|
0,4
|
-
|
-
|
0,022
|
0,05
|
0,15
|
5,1
|
Переменный
|
Удельное
электрическое
сопротивление ρ20о при 20оС,
10-6 Ом.м
|
1,1
|
1,27
|
1,1
|
0,92
|
0,9
|
1,34
|
1,21
|
1,42
|
1,35
|
1,26
|
0,052
|
800-1900
|
Плотность,
кг/дм3
|
8,4
|
8,2
|
7,9
|
7,84
|
7,8
|
7,9
|
7,9
|
7,2
|
7,27
|
7,3
|
10,2
|
2,3
|
Материал
|
Х20Н80-Н
|
Н20Н80-Т3
|
Х15Н60-Н
|
Х25Н20С2
|
Х23Н18
|
ХН70Ю
|
Х15Н60ЮЗА
|
ОХ27Ю5А
|
ОХ23Ю5А
|
Х13Ю4
(фехраль)
|
|
|
Нихромы
|
Железохро-моникелевые сплавы
|
Нихромы
с алюминием
|
Железо-
хромо-
алюминиевые
сплавы
|
Молибден
|
Карборунд
|
Достарыңызбен бөлісу: |